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1、細(xì)粒煤粒度細(xì)、質(zhì)量小,故而在浮選過(guò)程中其與氣泡的碰撞概率低,而導(dǎo)致回收能力低,且細(xì)粒煤浮選易出現(xiàn)細(xì)泥罩蓋而影響精煤質(zhì)量。針對(duì)此問(wèn)題本論文采用原子力顯微鏡(AFM),從浮選基本理論出發(fā),對(duì)礦物表面水化膜以及礦物顆粒間作用力進(jìn)行了初步研究,并進(jìn)行了煤泥浮選試驗(yàn)加以驗(yàn)證。論文的主要研究?jī)?nèi)容和結(jié)論如下:
論文對(duì)AFM力曲線功能用于測(cè)試水化膜的原理進(jìn)行了解釋;提出了親水性礦物和疏水性礦物表面水化膜厚度的計(jì)算方法。在不同濃度CaCl2的電
2、解質(zhì)水溶液中分別對(duì)煤和云母表面的水化膜進(jìn)行了測(cè)試。結(jié)果表明,煤表面的水化膜較薄,電解質(zhì)CaCl2的加入可以微弱的減薄其水化膜的厚度;云母表面的水化膜較厚,隨著CaCl2濃度的增加,云母表面的過(guò)渡層水化膜厚度基本保持不變,有序排列層水化膜的厚度不斷增加,0.006mol/L后趨于不變。
利用AFM對(duì)不同條件的溶液中顆粒間相互作用力進(jìn)行了力曲線測(cè)試,測(cè)試結(jié)果表明 pH值和電解質(zhì)濃度是影響顆粒間相互作用的重要因素。酸性條件下,煤粒間
3、相互吸引、高嶺石顆粒間相互排斥、煤粒與高嶺石顆粒相互吸引;中性條件下,煤粒間相互吸引,引力較酸性條件下弱、高嶺石顆粒間相互排斥,斥力較酸性情況較大、煤粒與高嶺石顆粒間引力消失而相互排斥;堿性條件下,煤粒間引力消失而相互排斥,高嶺石顆粒間相互排斥較中性情況更大、煤粒與高嶺石顆粒間相互排斥較中性情況更大;CaCl2的加入會(huì)使得顆粒間相互吸引,促進(jìn)顆粒間的聚集,且隨著CaCl2濃度的增加,煤粒間和煤粒與高嶺石顆粒間的作用力都是先增大后減小最后
4、趨于不變,而高嶺石顆粒間的作用力會(huì)一直增大,最后趨于不變。顆粒間的相互作用與顆粒表面的水化膜密切相關(guān),水化膜的存在會(huì)阻礙顆粒間的相互接近,減薄水化膜會(huì)促進(jìn)了顆粒間的相互引力。
論文考察了礦漿pH值、Ca2+濃度對(duì)煤泥浮選的影響,試驗(yàn)結(jié)果表明:酸性條件下,該煤泥的可燃體回收率和精煤灰分變化不大,在pH=6左右時(shí),可燃體回收率達(dá)到最大值84.55%;在堿性條件下,可燃體回收率和精煤灰分隨著pH值增加而逐漸降低。此煤泥在中性或者弱酸
5、性的條件下,可以獲得低于10%的合格精煤,且還能保證可燃體回收率;在堿性條件下可獲得低灰精煤,但產(chǎn)率較低;Ca2+濃度對(duì)該煤泥的浮選指標(biāo)影響較大,加入CaCl2后精煤的產(chǎn)率和灰分均明顯增大。當(dāng)加入0.001mol/L CaCl2時(shí),得到了精煤產(chǎn)率為78.14%,灰分為9.96%的良好指標(biāo),在滿足精煤灰分的前提下,精煤的產(chǎn)率得到了提高,一定程度上強(qiáng)化了浮選。在0.005mol/L后精煤的產(chǎn)率和灰分變化幅度逐漸平緩最后趨于不變。這與在不同p
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